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1.
纳微米科学与技术在木材工业的应用前景展望 总被引:43,自引:6,他引:37
本文对纳米和微米技术在木材工业上的应用前景进行展望,预测未来纳微米技术可能对木材工业产生的影响,利用纳微米技术可能形成造纸的高得浆率方法,木材在变成纳微米尺寸后,木材的材料特异性质、尺寸效应及其变化机理,以及木材改性的显微结构关系可能使木材改性出现突破性进展。当木粉变成纳微米的粒度后,原木材理化指标发生变化,在细粉状态下进行木材液化可以改变木材液化的方式和成本,使木材液化真正工业化。在复杂木雕制品加工中,采用RPM技术利用直接CAD将纳微米木酚形成复杂木雕制品,可能开创一种新的木材加工方法。利用木材细胞的自组装方式可形成新的木基复合材料,纳米木粉生产的无污染胶粘剂可能代替含甲醛的有毒胶、胶粘剂的绿色革命可能从木材的纳微米技术开始。 相似文献
2.
中国重要树种木材流体渗透性的研究 总被引:36,自引:5,他引:31
本文研究了40种中国重要木材流体渗透性的特点和规律。结果表明,针叶材纵向空气渗透性为0.00957—1.87173 darcy,阔叶材为0.00195—13.49867darcy;针、阔叶材边材渗透性比心材高;种间或种内渗透性高低与密度无关;研究的全部针叶材、约70%的环孔材和约30%的散孔材与半散孔材渗透性(以心材为准)均在0.1 darcy以下,属较低等级以下。针叶材低渗透树种比阔叶材多,与纵向单位长度上阻碍流动细胞间隔数在前者比后者多有关;环孔材低渗透树种比散孔材和半散孔材多,由于前者含有或多或少侵填体或树胶堵塞导管和管间纹孔所致。同类树种之间渗透性差异,针叶材决定于有效纹孔膜微孔半径和数量,大而多者渗透性高;环孔材除纹孔之外,还与侵填体或树胶有无和多少,甚至侵填体上微孔有无和多少及大小有关;散孔材或半散孔材,来源于管间纹孔膜微孔半径和数量、穿孔板的类型以及管孔的大小和数量的不同。 相似文献
3.
4.
本文介绍了国内外在改善木塑复合材料的界面复合性能方面所采用的最新研究方法和取得的研究成果。几乎所有的研究都表明:在木塑复合过程中木材与热塑性高分子聚合物之间界面的粘合性能和作为填充物的木材在热塑性高分子聚合物基材中的分散性是影响木塑复合材料的物理、力学性能的主要因素。同时对如何改进木塑复合材料界面相容性的研究方法进行了系统的介绍。 相似文献
5.
6.
用CONE法研究木材阻燃剂FRW的阻燃性能 总被引:31,自引:4,他引:27
利用锥形量热仪 (CONE)系统地测定了新型木材阻燃剂FRW的阻燃性能 ,讨论了FRW对阻燃木材在燃烧时的热释放、质量变化及耐点燃性的影响 ,并与Dricon阻燃剂进行了对比。结果表明 ,在 5 0kW·m2 的热辐射功率下 ,FRW阻燃处理木材的热释放速率 (RHR)和总热释放量 (THR)随FRW载药率的升高而降低 ,至载药率达到 10 %左右时 ,RHR及THR降低为未处理木材的 5 0 %左右 ,并且降低的趋势明显变缓 ;FRW与Dri con阻燃木材的有效燃烧热 (EHC)曲线基本重合 ,说明二者的阻燃机理类似 ;FRW阻燃木材的质量损失速率(MLR)曲线与RHR曲线相似 ,失重和热释放主要发生在有焰燃烧阶段 ;FRW阻燃处理能显著提高木材燃烧时的成炭率 ,但对木材的点燃时间影响不大 ;FRW与Dricon的阻燃效力相当 ,属高效木材阻燃剂。 相似文献
7.
木材的液化及其在高分子材料中的应用 总被引:31,自引:3,他引:28
木材是固态的天然高分子材料,通过液化可将其转化为具有反应活性的液态分子,进一步可制备新型高分子材料如胶粘剂、注模塑料、泡沫塑料、纤维材料等,具有广泛的应用前景,是木材化学和木材利用技术新开辟的研究领域。本文综述了近二十年来木材液化技术的发展状况,内容涉及木材液化方法,液化反应机理,液化产物的开发利用。 相似文献
8.
9.
10.
用CONE法研究木材阻燃剂FRW的抑烟性能 总被引:25,自引:5,他引:20
采用锥形量热仪 (CONE)法系统地测定了新型木材阻燃剂FRW的抑烟性能 ,讨论了FRW对木材燃烧时发烟及烟气毒性的影响 ,并与Dricon阻燃剂进行了对比。结果表明 ,当热辐射功率为 5 0kW·m- 2 时 ,FRW阻燃处理木材的烟化率SR、比消光面积SEA、二氧化碳浓度CO2 及二氧化碳产率YCO2 比未处理木材显著降低 ;FRW阻燃处理对木材燃烧时一氧化碳的生成元显著影响 ;FRW与Dricon均具有很强的抑烟作用 ,二者的抑烟效力相当 相似文献